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infotek 2023-01-30 08:54

《OptiBPM入门教程》

随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 V"@]PI pr  
3 tp'}v  
OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 C_= WL(  
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通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 Ytnk^/Z1L  
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本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 .5zqpm  
sc^TElic  
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 i 7 f/r.  
3R[5prE<  
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 $;dSM<r  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 +idj,J|  
viT/$7`AI  
目 录
=:zmF]j9  
1 入门指南 4 !(soMv  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 Q!:J.J  
1.2 OptiBPM简介 5 ~% QVjzMC  
1.3 光波导介绍 8 I7hE(2!$  
1.4 快速入门 8 [s4lSGh  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 A-&C.g  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 r-+.Ax4L"  
2.2 定义布局设置 29  IR,`-  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 Lh6G"f(n  
2.4 插入input plane 35 &C+pen) Z  
2.5 运行模拟 39 LuB-9[^<  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 7 p(^I*|  
3 创建一个单弯曲器件 44 sV+/JDl  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 geL)v7t+#  
3.2 定义布局设置 45 %11&8Fp1s  
3.3 创建一个弧形波导 46 jd|? aK;(  
3.4 插入入射面 49 }^;Tt-*k  
3.5 选择输出数据文件 53 {mK=Vig  
3.6 运行模拟 54 fYR*B0tu  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 A7|!&fi  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 1;R1Fj&  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Lmx95[#@a  
4.2 定义布局设置 61 F`;oe[wfk  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 T<"Hh.h  
4.4 插入输入面 62 y1!c:&  
4.5 运行模拟 63 +^ n\?!  
4.6 预览最大值 65 ~ r6qnC2  
4.7 绘制波导 69 v_PhJKE  
4.8 指定输出波导的路径 69 Rw\ LVRdA  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Q"KD O-t  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 PK@hf[YHe  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 wIIxs_2Q0c  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 F'DO46  
5.1 定义波导材料 75 0!YB.=\{_q  
5.2 定义布局设置 76 pt&(c[  
5.3 创建波导 76 GpV"KVJJ/  
5.4 修改输入平面 77 rYbb&z!u  
5.5 指定波导的路径 78 g<VJ4TE6R  
5.6 运行模拟 79 /pZ]:.A  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 r7r>1W%4  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 GU\}}j]  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 )2KQZMtgm]  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 /(Se:jH$>  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 gf()NfUvRH  
6.2 定义布局结构 89 ^T83E}  
6.3 绘制并定位波导 91 y| *X  
6.4 生成布局脚本 95 C~Fdo0D  
6.5 插入和编辑输入面 97 :gMcl"t--  
6.6 运行模拟 98 ^| L@f  
6.7 修改布局脚本 100 |[/[*hDZ9  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 m0+X 109  
7 应用预定义扩散过程 104 E^a He  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ;q&6WO  
7.2 定义布局设置 106 7yGc@kJ?  
7.3 设计波导 107 \M-}(>Pfk  
7.4 设置模拟参数 108 rnvKfTpZDU  
7.5 运行模拟 110 T >X nVK  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 u-g2*(ZT  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 y%A!|aBu  
7.8 添加一个新的轮廓 111 =c 3;@CO  
7.9 创建上方的线性波导 112 @~v |t{G  
8 各向异性BPM 115 eHUr!zH:  
8.1 定义材料 116 bM[!E8dF  
8.2 创建轮廓 117 .}W#YN$  
8.3 定义布局设置 118 RO(~c-fV  
8.4 创建线性波导 120 f$vWi&(  
8.5 设置模拟参数 121  B@Acm  
8.6 预览介电常数分量 122 1oq5|2p  
8.7 创建输入面 123 $Fx:w  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 \~|+*^e)  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 q 65mR!)  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 R4+Gmx1  
9.2 定义布局设置 130 W<<{}'Db/#  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 0F$;]zg  
9.4 编辑输入平面 132 8zv=@`4@G  
9.5 设置模拟参数 134 Y0`@$d&n  
9.6 运行模拟 135 DK8eFyG^2  
10 电光调制器 138 d4OWnPHv&}  
10.1 定义电解质材料 139 nX,2jT;@L  
10.2 定义电极材料 140 oG5 :]/F  
10.3 定义轮廓 141 i7g+8 zd8d  
10.4 绘制波导 144 +DMD g.  
10.5 绘制电极 147 y5;l?v94  
10.6 静电模拟 149 ~^#F5w"  
10.7 电光模拟 151 Q>qx? g  
11 折射率(RI)扫描 155 IR ; DdF  
11.1 定义材料和通道 155 v0EF?$Wo  
11.2 定义布局设置 157 M{#  
11.3 绘制线性波导 160 2$8#ePyq*  
11.4 插入输入面 160 qI-q%]l  
11.5 创建脚本 161  X$:r  
11.6 运行模拟 163 n3w(zB  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 Z|&Y1k-h  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 29P vPR6  
12.1 定义材料 165 n{oRmw-  
12.2 创建参考轮廓 166 TG ,T>'   
12.3 定义布局设置 166 V\k?$}  
12.4 用户自定义轮廓 167 ?@W=bJ8{  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 8SmtEV[b3  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 fNz*E|]8&  
13.1 定义材料 173 P} =eR  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 uMW5F-~-+  
13.3 定义晶圆 174 n^O Wz4  
13.4 创建器件 175 B{IYVviiP  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 1 o5DQ'~n  
13.6 定义电极区域 178 >y<yFO{  
后继 \Kh@P*7  
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